jueves, 22 de mayo de 2014

Elementos químicos

HELIO




Valencia: 2 electrones

Numero atómico: 2

Punto de ebullición: 4,22 K (-269 °C)

Descubridor: Pierre Janssen y  Norman Lockyer

Características: El helio, un gas noble e inerte, posee una serie de características únicas y muy interesantes. Por ejemplo, se trata del elemento químico con el menor punto de ebullición de todo

Uso: Muchas veces se lo usa para lograr una atmósfera "inerte" en una reacción. También es utilizado en dirigibles ya que como pesa menos que el aire los eleva

Efectos ambientales:La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. Inhalación: Elevación de la voz. Mareos. Pesadez. Dolor de cabeza. Asfixia. Piel: Congelación en contacto con el líquido. Riesgo de inhalación: Si hay pérdidas en el contenedor este gas puede provocar asfixia, ya que hace disminuir el contenido de oxígeno en el aire en los lugares cerrados. 




NEÓN

Valencia: 2 electrones en el primer nivel y 8 en el segundo nivel de valencia 

Numero atómico: 10

Punto de ebullición: 27,104 K (-246 °C)

Descubridor: William Ramsay y Morris Travers en 1898 

Características: Es el segundo gas noble más ligero, y presenta un poder de refrigeración, por unidad de volumen, 40 veces mayor que el del helio líquido y tres veces mayor que el del hidrógeno líquido. En la mayoría de las aplicaciones el uso de neón líquido es más económico que el del helio.

Uso: El tono rojo-anaranjado de la luz emitida por los tubos de neón se usa abundantemente para los indicadores publicitarios, también reciben la denominación de tubos de neón otros de color distinto que en realidad contienen gases diferentes

Efectos ambientales:El neón es un gas raro atmosférico, y como tal no es tóxico y es químicamente inerte.
No se conoce ningún daño ecológico causado por este elemento.










ARGÓN

Valencia:8

Numero atómico:18

Punto de ebullición:87,3 K (-186 °C)

Descubridor: Rayleigh y Sir William Ramsay

Características:El argón es un elemento químico de número atómico 18 y símbolo Ar. Es el tercero de los gases nobles, incoloro e inerte como ellos, constituye el 0,934% del aire seco

Uso:Se emplea como gas de relleno en lámparas incandescentes ya que no reacciona con el material del filamento incluso a alta temperatura y presión, prolongando de este modo la vida útil de la bombilla, y en sustitución del neón en lámparas fluorescentes cuando se desea un color verde-azul en vez del rojo del neón. También como sustituto del nitrógeno molecular (N2) cuando éste no se comporta como gas inerte por las condiciones de operación.

Efectos ambientales:No se conocen efectos ambientales negativos causados por el argón ni se esperan consecuencias ambientales adversas. El argón se da naturalmente en el medio ambiente. El gas se disipará rápidamente en áreas bien ventiladas.



KRIPTON




Valencia: 0

Numero atómico: 36

Punto de ebullición: -152ºC

Descubridor: Sir Ramsay en 1898

Características: Elemento químico gaseoso, símbolo Kr, número atómico 36 y peso atómico 83.80. El kriptón es uno de los gases nobles. Es un gas incoloro, inodoro e insípido.

Uso:Su principal aplicación es el llenado de lámparas eléctricas y aparatos electrónicos de varios tipos. Se utilizan ampliamente mezclas de kriptón-argón para llenar lámparas fluorescentes.

Efectos ambientales: El kriptón es un gas raro atmosférico y como tal no es tóxico y es químicamente inerte. Las temperaturas extremadamente frías (-244oC) congelarán a los organismos al contacto, pero no se anticipan efectos ecológicos a largo plazo.


XENÓN

Valencia: 0

Numero atómico: 54

Punto de ebullición: -108,0ºC

Descubridor: Sir Ramsay 1898

Características:Elemento químico de símbolo Xe y número atómico 54. Perteece a la familia de los gases nobles. Se conocen 16 isótopos radiactivos.

Uso:El xenón se utiliza para llenar cierto tipo de lámparas de destello para fotografía que producen luz con un buen equilibrio de todos los colores del espectro visible y pueden ser utilizadas 10 000 veces o más antes de quemarse. Una lámpara de arco llena con xenón da luz intensa semejante al arco de carbono; en particular es valiosa en la proyección de películas.

Efectos ambientales: El xenón es un gas atmosférico raro y como tal no es tóxico y es químicamente inerte. Su temperatura extremadamente fría (-244oC) congelará a los organismos al contacto, pero no se anticipan efectos ecológicos a largo plazo.





RADÓN





Valencia: 0

Numero atómico: 86

Punto de ebullición: -61,8 ºC
Descubridor: Fredrich Ernst Dorn en 1898

Características: El radón es una emanación gaseosa producto de la desintegración radiactiva del radio. Es muy radiactivo y se desintegra con la emisión de partículas energéticas alfa. Es el elemento más pesado del grupo de los gases nobles, o inertes, y, por tanto, se caracteriza por su inercia química. Todos sus isótopos son radiactivos con vida media corta.


Uso: Se usa en Medicina contra el cáncer, energía nuclear. Los minerales de uranio desprenden radón y la presencia de emanaciones radioactivas de éste en ciertas zonas delatan la existencia de estos minerales, lo que constituye una técnica de prospección geoquímica. Este isótopo puede usarse en el tratamiento de algunos tumores malignos. El gas se pone en un tubo, comúnmente hecho de vidrio o de oro, llamado semilla de radón, que se introduce en el tejido enfermo

Efectos ambientales:Radón es un compuesto radioactivo, el cual se da raramente en la naturaleza. La mayoría de los compuestos del radón encontrados en el medio ambiente provienen de las actividades humanas. El radón entra en el medio ambiente a través del suelo, por las minas de uranio y fosfato, y por la combustión de carbón.
Una parte del radón que se encuentra en el suelo se moverá a la superficie y entrará en el aire a través de la evaporación. En el aire, los compuestos del radón se acoplarán al polvo y otras partículas. El radón también se puede mover hacia abajo en el suelo y alcanzar las aguas superficiales. Sin embargo, la mayor parte del radón permanecerá en el suelo.



Ununoctio




Valencia: 0

Numero atómico: 118

Punto de ebullición: 320–3801
Descubridor: Equipo de científicos de Berkeley, 1999

Características: El átomo de ununoctio es radiactivo y altamente inestable, por lo que desde 2002 sólo se han detectado tres o posiblemente cuatro átomos del isótopo

Uso:

Efectos ambientales:





jueves, 15 de mayo de 2014

Química

Enlace iónico




-El enlace iónico se produce cuando se combinan un metal y un no metal. El metal alcanza la configuración electrónica de gas noble perdiendo electrones (convirtiéndose encatión). El no metal gana electrones (convirtiéndose en un anión)
-En un compuesto iónico, la fórmula sólo nos indica la proporción en la que se encuentran los átomos. En el enlace iónico no se forman moléculas aisladas. Los compuestos iónicos son sólidos cristalinos.



Enlace covalente





-A las reacciones entre dos átomos no metales se les conoce como enlaces covalentes. Este tipo de enlace se produce cuando existe una electronegatividad polar se forma cuando la diferencia de electronegatividad no es suficientemente grande como para que se efectúe transferencia de electrones, entonces los átomos comparten uno o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital denominado orbital molecular





Enlace metálico





-Es el tipo de enlace que se produce cuando se combinan entre sí los elementos metálicos; es decir, elementos de electronegatividades bajas y que se diferencien poco.
-Los metales forman unas redes metálicas compactas; es decir, con elevado índice de coordinación, por lo que suelen tener altas densidades. Las redes suelen ser hexagonales y cúbicas.
-Hay dos modelos que explican la formación del enlace metálico. El modelo de la nube de electrones y la teoría de bandas.

viernes, 9 de mayo de 2014

Contaminación e Impacto Ambiental




Contaminación
Se define como la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico o de una combinación de varios agentes, en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal o vegetal, o impidan el uso o goce de las propiedades y lugares de recreación





Impacto Ambiental
El impacto ambientaimpacto ambiental es el efecto causado por una actividad humana sobre el medio ambiente.
El concepto de impacto ambiental podría utilizarse para hacer mención a las consecuencias de un fenómeno natural (como un tsunami o un terremoto), aunque dicha aceptación es poco frecuente. Lo habitual es que la noción se use para nombrar a los efectos colaterales que implica una cierta explotación económica sobre la naturaleza


Tipos de Impactos ambientales

  • Atmósfera: Es la impurificación de la atmósfera por inyección y permanencia temporal en ella de materias gaseosas, líquidas o sólidas o radiaciones ajenas a su composición natural o en proporción superior a ella


          Contaminantes:
                                     -De naturaleza física: Contaminación acústica, contaminación por radiaciones                                                                                 electromagnéticas, contaminación radiactiva.

                                     -De naturaleza química: Contaminantes primarios. Se emiten directamente. CO,                                                                                 NOx, SOx ,NH3, CO2, N2O, H2S, partículas.
                                                                             Contaminantes secundarios. O3, Sulfatos, nitratos,                                                                                        oxidantes.


          La contaminación puede tener lugar a tres niveles, dependiendo de su zona de 
          influencia y causando los siguientes efectos: 
                                       o A nivel local: CONTAMINACIÓN URBANA. 
                                       o A nivel regional: LLÚVIA ÁCIDA. 
                                       o A nivel global: * DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO. 
                                                                   * EFECTO INVERNADERO



  • Biosfera
La actividad humana daña la biosfera. El crecimiento exponencial de la población, la destrucción de los habitat para la agricultura y la explotación minera, la contaminación de la industria y del transporte


  •  Efecto del invernadero. El quemarse de combustibles fósiles y de CO2 de los aumentos de los bosques en la atmósfera. Los aumentos en CO2 hacen más calor ser atrapados en la atmósfera’de la tierra s. Consecuentemente, las temperaturas globales se están levantando

  • Agotamiento del ozono. La capa de ozono forma en la atmósfera superior cuando la radiación UV reacciona con el oxígeno (O2) al ozono de la forma (O3). El ozono absorbe la radiación UV y evita así que alcance la superficie de la tierra donde dañaría la DNA de plantas y de animales

  •  Lluvia ácida. El quemarse de combustibles fósiles (tales como carbón) y otros procesos industriales lanzan en el aire los agentes contaminadores que contienen el dióxido de sulfuro y el dióxido del nitrógeno. Cuando estas sustancias reaccionan con el vapor de agua, producen el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Cuando estos ácidos vuelven a la superficie de la tierra (con lluvia o nieve), matan a las plantas y a los animales en los lagos y los ríos y en tierra.


  • Suelo

La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo.
Se habla de contaminación del suelo cuando a este se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan que se afecte la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana.



  • Hidrosfera
La contaminación del agua es la incorporación al agua de materias extrañas.
En función de su origen la contaminación puede ser:


           Contaminantes biologicos
       

  • Se contamina básicamente por los excrementos humanos o animales o por las aguas residuales. Esta contaminación fecal incorpora una variedad de organismos patógenos relacionados con las enfermedades que pueden existir en la comunidad en ese momento.
    Los organismos negativos mas adaptados son los hongos, protozoos y algas, que pueden producir sustancias tóxicas, infecciones y disminuir las cualidades organolépticas del agua


Contaminantes quimicos

  • Biodegradables- Nitratos y fosfatos procedentes de los fertilizantes o de la descomposición de la materia orgánica. Los carbohidratos, proteínas y grasas, así como gases del tipo H2S, metano y oxígeno.
    No biodegradables- Son compuestos obtenidos por síntesis química tales como plásticos, pesticidas, metales pesados, etc. que al ser extraños al ecosistema, casi no encuentran organismos con equipos enzimáticos capaces de transformarlos, pudiendo llegar a concentraciones peligrosas, al acumularse cada eslabón de las cadenas tróficas.

Contaminantes físicos

  • Radioactividad, procedente de fuentes naturales o actividades humanas. Se acumulan en los lodos de los embalses y fondos oceánicos y tienen efectos cancerígenos.
    Contaminación térmica- Procedente de la utilización del agua como refrigerante en las industrias térmicas, o de las turbinas de los embalses. Afecta a la concentración de oxígeno en el agua.
    Partículas groseras y coloidales- Interfieren en la penetración de la luz en el agua, disminuyendo la flora aerobia, la capacidad de autodepuración, y dificulta su utilización en las plantas potabilizadoras.






jueves, 20 de marzo de 2014

LOS RÍOS EN ESPAÑA


Enumera las cinco cuencas hidrográficas más importantes de España y pon sus características principales.



Cuenca hidrográfica del Duero
La Cuenca hidrográfica del Duero es la cuenca hidrográfica del río homónimo que discurre por el noroeste de la península Ibérica y desemboca en Oporto. Tiene una superficie de unos 97.290 km², de los cuales el 81% corresponde al territorio español y el 19% al territorio portugués.
El río Duero es un río de vertiente atlántica, situado en el noroeste de la península ibérica, que nace en los Picos de Urbión del Sistema Ibérico, a unos 2.160 msnm, en Duruelo de la Sierra (Soria, España) y que desemboca en el océano Atlántico a la altura de la ciudad de Oporto(Portugal).
Con sus 897 km, es el tercer río más largo de la península




Cuenca hidrográfica del Ebro
La cuenca hidrográfica del Ebro es la cuenca hidrográfica del río homónimo que discurre por el noreste de la península ibérica, desde la sierra de Híjar para desembocar en el delta del Ebro. Tiene una superficie de unos 85.000 km². La mayor parte de las precipitaciones que recoge provienen de su vertiente Pirenaica, al norte.

El río Ebro es el río más caudaloso de España, y el segundo de la península ibérica después del Duero (caudal medio de 600 m3/s para el Ebro, frente a los 675 m3/s del Duero en su desembocadura en Oporto). Es además el segundo río más largo, por detrás del Tajo. Discurre enteramente por España, donde ocupa la primera posición entre los ríos que nacen y desembocan netamente en el país, tanto por su longitud como por su caudal.



Cuenca hidrográfica del Tajo
La cuenca hidrográfica del Tajo es la cuenca hidrográfica del río homónimo que discurre por el oeste de la península ibérica y desemboca en Lisboa. Tiene una extensión de 78 467 km², que se distribuyen en un 66% (55 645 km²) por suelo español y en un 34% por tierras portuguesas (22 822 km²).

El río Tajo es el río más largo de la península ibérica, a la que atraviesa en su parte central, siguiendo un rumbo este-oeste, con una leve inclinación hacia el suroeste.
Nace en los montes Universales, en la sierra de Albarracín (Teruel), sobre la rama occidental del Sistema Ibérico y, después de recorrer 1008 km, llega al océano Atlántico en la ciudad de Lisboa. En su desembocadura forma el estuario del mar de la Paja, en el que vierte un caudal medio de 444 m3/s.


Cuenca hidrográfica del Guadiana
La cuenca del Guadiana discurre por el sur de España y desemboca en el sur de Portugal. Tiene una superficie de  67.147 km2




El río Guadiana es el cuarto río más largo de la península ibérica con 744 km y el cuarto más caudaloso, transcurriendo por dos países (España y Portugal). Recorre la submeseta Sur en dirección este-oeste y, a la altura de la ciudad española de Badajoz, toma rumbo sur, que mantiene hasta su desembocadura en el océano Atlántico, donde vierte un caudal medio de 78,8 m³/s. En su curso bajo, forma frontera entre España y Portugal a lo largo de numerosos tramos.


Cuenca hidrográfica del Guadalquivir 

La demarcación hidrográfica del Guadalquivir comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, así como las cuencas hidrográficas que vierten al océano Atlántico desde el límite entre los términos municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto (Torre del Loro) hasta la desembocadura del Guadalquivir, junto con sus aguas de transición



El río Guadalquivir es un río peninsular español que nace en la Cañada de las Fuentes , en el término municipal de Quesada (Jaén). Su cuenca hidrográfica abarca territorios de JaénCórdobaAlmeríaGranadaMálagaSevillaHuelva y Cádiz, así como de MurciaAlbaceteCiudad Real y Badajoz. Desemboca en el Océano Atlántico por Sanlúcar de Barrameda, en un amplio estuario entre la provincia de Cádiz y la de Huelva. Entre Sevilla y el estuario, se sitúa una amplia zona húmeda: las Marismas del Guadalquivir.



jueves, 6 de marzo de 2014

AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS

AGUA



Meteorización: Las rocas están sometidas a ciclos de humedecimiento y secado, que producen efectos disruptivos. Esta acción desintegradora inducida por el agua crea una desintegración por descamación superficial y fracturación de la roca, comúnmente a lo largo de los planos de fisibilidad existentes.

Erosión: La erosión hídrica es el proceso de sustracción de masa sólida al suelo o a la roca de la superficie llevado a cabo por un flujo de agua que circula por la misma.
Es el desgaste de una superficie rocosa o parte del suelo a causa de agua.




miércoles, 19 de febrero de 2014

LOS OCÉANOS

1- Pacífico: 200.700.000 km2
Es el océano  más grande de la Tierra, ocupando la tercera parte de su superficie.

2- Atlántico: 106.400.00 km2 
El océano Atlántico separa América, de Europa y África. Se extiende desde el océano Glacial Ártico, en el norte hasta la Antártida, en el sur.

3- Índico: 73.556.000 km2
El océano Índico es el tercer volumen de agua más grande del mundo, y cubre aprox. el 20% de la superficie de la Tierra.

4-  Antártico: 20.327.000 km2 
El océano Antártico se extiende desde la costa antártica hasta los 60º S.

5-Ártico: 14.090.000 km2
El océano Ártico es el más pequeño de los océanos del planeta. Rodea el polo norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América.






-Mar Mediterráneo: Este mar histórico está entre Europa y África



-Mar Rojo: Separa la península Arábica  y África


- Mar Negro: Este mar es una extensión del mar Mediterráneo, está al norte de Turquía y el sur de Ucrania.


-Mar Caribe: Este mar está en el centro del continente Americano. 

- Mar del Norte: Está en el norte de Europa

-Mar Caspio: Está en el oeste de Ásia

- Mar de Bering: Separa los continentes de Asia y América 

viernes, 10 de enero de 2014

Meteorización


La meteorización es el grupo de procesos destructivos mediante los cuales materiales terrosos o rocosos cambian de color, textura, composición, firmeza o forma al ponerse en contacto con agentes atmosféricos, todo esto con poco o nada de transporte del material aflojado o alterado.

  •  Meteorización física: 
La meteorización física produce desintegración o ruptura en la roca, sin afectar a su composición química o mineralógica. En estos procesos la roca se va disgregando en materiales de menor tamaño y ello facilita el proceso de erosión y transporte posterior. Las rocas no cambian sus características químicas pero sí las físicas. Está causada por las condiciones ambientales. 
  • Tipos de meteorización física
  1. La descompresión: Es la expansión y el agrietamiento que se producen en rocas que se han formado a gran profundidad, al encontrarse en la superficie donde la presión es mucho menor 
  2.  Termoclastia es la fisura de las rocas aflorantes como consecuencia de la diferencia de temperatura entre el interior y la superficie. La diferencia térmica día-noche es la causa: durante el día, al calentarse, la roca se dilata; sin embargo, por la noche, al enfriarse, se contrae. Al cabo de un tiempo acaba rompiéndose.
  3. Gelifracción: es la rotura de las rocas aflorantes a causa de la presión que ejercen sobre ellas los cristales de hielo. El agua, al congelarse, aumenta su volumen en un 9%. Si se encuentra en el interior de las rocas, ejerce una gran presión sobre las paredes internas que acaba, tras la repetición, por fragmentarlas 
  4. Haloclastia: es la rotura de las rocas por la acción de la sal. En determinados ambientes hay una gran presencia de sal. Esto es en los ambientes áridos, ya que las lluvias lavan el suelo llevándose consigo la sal. La sal, se incrusta en los poros y fisuras de las rocas 

  •   Meteorización química:

     Produce una transformación química de la roca provocando la pérdida de cohesión y alteración de la roca  
  • Tipos de meteorización química
  1. Oxidación: Se produce al reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico. 
  2. Disolución: El agua arrasa aquellos elementos de la roca que son solubles
  3. Carbonatación: Se produce al combinarse el dióxido de carbono con el agua formando ácido carbónico, el cual se combina con ciertos minerales como el carbonato de calcio que se transforma en bicarbonato: el primero es insoluble en el agua pero el segundo no lo es, por lo que es arrastrado por ella. 
  4. Hidratación: En esta reacción, el agua es incorporada a la estructura de algunos minerales aumentando de volumen 
  5. Hidrólisis. Es la rotura en la estructura de algunos minerales por la acción de los iones de H+ y OH- de agua.
  6. Bioquímica: La acción de los ácidos orgánicos procedentes de la descomposición de materiales biológicos en el suelo o por la acción físico - química de los propios vegetales vivos. 
 
  • Meteorización biológica

    Algunos seres vivos contribuyen a transformar las rocas. Así, las raíces de las plantas se introducen entre las grietas actuando de cuñas. Al mismo tiempo segregan sustancias que alteran químicamente las rocas

    • Efectos Meteorización biológica

      1. Determinados seres vivos liberan al medio sustancias ácidas que dan lugar a cambios en las rocas.

      2. Los vegetales provocan la rotura de las rocas debido a la acción de sus raíces.

      3. Los animales que escarban en el terreno rompen las rocas.